集成式电能计量模块
    21.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103323666B

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201310256040.8

    申请日:2013-06-24

    Abstract: 本发明公开了一种集成式电能计量模块,包括集成在一块插接板上采样单元、计量计费单元、通讯单元和脉冲输出单元,插接板插接在保护测控装置的机箱内,采样单元、计量计费单元、通讯单元和脉冲输出单元独立运行,插接板通过设置在其上的内部高速通讯接口与保护测控装置内的主控CPU相连接,用于获取数字采样数据和交换计量计费数据。本发明的集成式电能计量模块,既能支持间隔层的保护测控装置中传统的模拟量采集,也能够接收来自合并单元的数字化采样数据,由计量计费单元计算出有功电度、无功电度计量、电压、电流、功率因数、功率的测量功能,计量精度高,不受保护主控CPU的资源限制,具有良好的应用前景。

    一种基于lwIP协议栈多网口多连接的通讯系统

    公开(公告)号:CN105162751A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510340758.4

    申请日:2015-06-18

    CPC classification number: H04L69/16

    Abstract: 本发明公开了一种基于lwIP协议栈多网口多连接的通讯系统,包括逻辑处理单元、外接网口单元、存储单元和时钟单元;逻辑处理单元包括CPU,在CPU上移植μC/OS II系统,并在μC/OS II系统上移植入开源的lwIP协议栈;逻辑处理单元用于处理外接网口单元输入的通讯帧以及向外接网口单元输出通讯帧;外接网口单元包括多个外部网络接口,外部网络接口包括以太网控制器、PHY芯片和RJ45接口;时钟单元由RTC时钟芯片经总线与逻辑处理单元相连。本发明应用层不再区分多网口任务或者处理函数,建立的应用层数据处理任务或者函数不随着外部网口数量或者连接数量的变化发生变化,对所有网口发起的所有TCP连接统一管理。

    一种基于DMA的数据采样系统及采样方法

    公开(公告)号:CN116054830A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202210937652.2

    申请日:2022-08-05

    Abstract: 本发明公开一种基于DMA的数据采样系统及采样方法,采样系统中,定时器单元以设定的时间间隔向各ADC多通道采样单元发送采样触发信号,各ADC在采样完成后向DMA控制单元发送DMA请求信号;DMA控制单元若接收到任一DMA请求信号,则依次对各ADC的所有通道所采样的数据进行采集,并传输到存储单元中;对于所有ADC,当采样点数量均达到指定的第一采样点数量,则触发CPU中断,当采样点数量均达到指定的第二采样点数量,则向CPU单元发送迭代结束信号;CPU单元在中断触发时确定一组新的用于单次保护计算的采样数据,在接收到迭代结束信号后,对后续数据存储的地址进行配置更新;还基于单组用于保护计算的采样数据进行保护计算。本发明能够用于DTU、FTU等设备实现多通道同步的高速数据采样,数据采集效率及可靠性均可得到提升。

    一种乒乓式转子接地保护回路异常判别方法

    公开(公告)号:CN112731202A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011397751.3

    申请日:2020-12-03

    Abstract: 本发明公开了一种乒乓式转子接地保护回路异常判别方法,转子正极与功率耦合电阻R1、功率切换电阻R4、转子正漏电流采集单元A1串联;转子负极与功率耦合电阻R2、功率切换电阻R3、转子负漏电流采集单元A2串联;功率切换电阻R4两端上并接有可控开关S1,功率切换电阻R3两端上并接有可控开关S2,可控开关S1与S2均以固定频率f1(0.5Hz)控制开合,且S1、S2的开合状态互斥;电流采集单元A1与电流采集单元A2连接的公共端经二次电缆连接至转子大轴;电压采集单元V并联在转子正负端之间。本发明提高转子接地保护的可靠性,在保护回路异常状态下提供告警提示,同时区分了转子接地保护回路的断线与接地情况。

    一种多总线保护出口仲裁容错方法

    公开(公告)号:CN104810808B

    公开(公告)日:2017-10-31

    申请号:CN201510159538.1

    申请日:2015-04-03

    Abstract: 本发明公开一种多总线保护出口仲裁容错系统,包括第一电源、第二电源、若干个CPU、若干过滤芯片、动作计数器、返回计数器、比较器和出口继电器;CPU各连接一个过滤芯片,动作计数器、返回计数器均连接过滤芯片,动作计数器、返回计数器的输出端连接比较器的输入端,比较器的输出端与出口继电器的输入端的负极相连,出口继电器输入端的正极连接第二电源;第一电源连接过滤芯片、动作计数器、返回计数器、比较器;本发明兼顾了冗余和容错的设计原则,实现保护装置中多CPU防拒动和防误动的有机统一。

    基于三次谐波电压变化量差动原理的定子接地保护方法

    公开(公告)号:CN105655977A

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201610168740.5

    申请日:2016-03-23

    CPC classification number: H02H7/06

    Abstract: 本发明公开了一种基于三次谐波电压变化量差动原理的定子接地保护方法,该保护利用中性点三次谐波电压变化量与经实时调整系数校正过的机端三次谐波电压变化量来合成差动电压及制动电压,并进行差动判别,能有效区分定子接地故障与发电机三次谐波电压的正常波动。辅助判据根据高压侧三次谐波电压变化量来设置浮动的制动门坎值,避免了因主变高压侧三次谐波电压变化而导致的误动。本发明提高了大型机组三次谐波电压定子单相接地保护的灵敏度,减小了保护受机组运行变化的影响。

    一种配用电一体化四合一装置

    公开(公告)号:CN215835199U

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202121826838.8

    申请日:2021-08-06

    Abstract: 本实用新型公开了一种配用电一体化四合一装置,包括:主CPU、采样及转换模块、FPGA传输模块、硬件测频模块和PLC模块;采样及转换模块包括交流采集模块、高倍放大器、常规放大器、AD采集模块。优点:针对采集的交流信号在硬件上区分两路同时采集通道,其中一个为高倍放大采集通道,提供高精度测量功能,另一个为常规放大通道,提供故障瞬时大电流采集功能确保故障特征完整捕捉。采用硬件测频方式,解决因软件测频计算误差导致内部以频率计算结果为依据的频率保护逻辑运行异常。在硬件上以FPGA为协处理器外部扩展双光纤通信接口,用于现场实施配电自动化故障隔离以及GOOSE报文传输,实现了简化现场施工维护调试的目的。

    一种多总线保护出口仲裁容错装置

    公开(公告)号:CN204517385U

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201520202070.5

    申请日:2015-04-03

    Abstract: 本实用新型公开一种多总线保护出口仲裁容错装置,包括第一电源、第二电源、若干个CPU、 若干过滤芯片、动作计数器、返回计数器、比较器和出口继电器;CPU各连接一个过滤芯片,动作计数器、返回计数器均连接过滤芯片,动作计数器、返回计数器的输出端连接比较器的输入端,比较器的输出端与出口继电器的输入端的负极相连,出口继电器输入端的正极连接第二电源;第一电源连接过滤芯片、动作计数器、返回计数器、比较器;本实用新型兼顾了冗余和容错的设计原则,实现保护装置中多CPU防拒动和防误动的有机统一。

    适用于直流注入式转子接地保护测量回路的自检电路

    公开(公告)号:CN212989624U

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202021493661.X

    申请日:2020-07-24

    Abstract: 本实用新型公开一种适用于直流注入式转子接地保护测量回路的自检电路,直流注入式转子接地保护测量回路包括串接在转子大轴与转子负极之间的注入直流源E、至少两个电阻R1和R2、并接在其中一个电阻两端上的可控开关以及二极管D1;自检电路包括继电器K1,继电器K1包括一常闭触点和一常开触点;K1的常闭触点第一端连接转子负极,第二端串接测量回路中的注入直流源、二极管和所述至少两个电阻后连接转子大轴;K1的常开触点第一端连接转子大轴,第二端连接K1常闭触点的第二端;K1的线圈连接在一自检控制回路中。利用本实用新型能够对测量回路进行自检,避免因测量回路故障导致的故障时保护拒动。

    基于双CPU模式智能辅控终端

    公开(公告)号:CN219919089U

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202321452746.7

    申请日:2023-06-06

    Inventor: 李明 陈康超

    Abstract: 本实用新型涉及配电自动化技术领域,提供一种基于双CPU模式智能辅控终端,包括:终端机箱、以及布置在终端机箱上的前面板、电源板、主CPU控制板、从CPU辅助板、开入开出采集板、交流采集板、串口通信板和通信总线板;电源板为系统供电;开入开出采集板布置在电源板侧面,用于开关量数据采集与控制命令输出;串口通信板布置在开入开出采集板的侧面,通过通信总线板与从CPU辅助板连接,用于扩展通信;主CPU控制板布置在串口通信板的侧面,接入配电主站通信,处理电气量数据;从CPU辅助板布置在主CPU控制板的侧面,用于通信数据采集与处理;交流采集板布置在从CPU辅助板的侧面,用于交流的电气量数据采集;通信总线板分别与各组件连接,实现通信数据传输。

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